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Une simple tige électronique. Encyclopédie de l'électronique radio et de l'électrotechnique

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Difficile pour les non-initiés de comprendre les pêcheurs assis toute la journée, comme hypnotisés, avec une canne à pêche, les yeux fixés sur le flotteur. Bien sûr, la patience finit par disparaître même chez les plus invétérés, surtout si le poisson ne plaît pas souvent aux morsures. Par conséquent, beaucoup expérimentent, testant dans la pratique divers dispositifs qui signalent une morsure. L'électronique y contribue beaucoup. Un exemple de ceci est un simple appareil électronique avec lequel vous pouvez surveiller quatre cannes à pêche à la fois - vous serez averti d'une morsure sur l'une d'entre elles par des signaux lumineux et sonores. L'indicateur peut être utilisé lors de la pêche depuis le rivage, depuis un bateau et depuis la glace, en déterminant le moment de l'apparition d'une morsure sur l'une des quatre cannes le soir et la nuit, et également à une certaine distance de l'endroit de pêche.

Le principe de l'indicateur est simple. Un capteur est fixé à la tige à proximité immédiate de la bobine (Fig.1), qui, en mordant de la tension de la ligne, ferme la paire de contacts, qui allume l'alimentation de l'appareil électronique - la lampe correspondante s'allume vers le haut, et en même temps un signal sonore retentit.

Canne à pêche électronique simple
Riz. 1. Rig de canne à pêche

La conception du capteur peut être variée. Par exemple, des commutateurs tels que MP5, MP3A ou une paire de contacts de fermeture de n'importe quel relais conviennent. Dans les cas extrêmes, le capteur est facile à fabriquer soi-même. Pour ce faire, prenez deux plaques de métal élastique (par exemple, en bronze) de 50 à 80 mm de long et 5 mm de large. D'une extrémité, des trous de Ø 2 mm y sont percés pour des rivets en cuivre faisant office de contacteur. Au même endroit, un petit anneau est soudé à la plaque supérieure du capteur pour passer la ligne de pêche. De l'autre extrémité, des trous Ø 0,8-1 mm sont percés dans les plaques pour connecter les fils de montage, puis, en reculant de l'extrémité de 10 et 18 mm, deux autres trous Ø 3 mm sont percés pour les vis de montage. L'ensemble est assemblé à l'aide de joints isolants en textolite ou getinax, dont l'épaisseur dépend de l'écart entre les plaques. Lors de l'assemblage, des tubes isolants (morceaux d'un stylo à bille) sont insérés dans les trous de montage et des vis y sont insérées, à l'aide desquelles le capteur est fixé au manchon monté sur la tige. Au lieu de cela, vous pouvez utiliser des supports métalliques, des pinces, etc.

Le circuit électrique de l'indicateur (Fig. 2) est économique, il ne contient pas de pièces rares, et donc tout radioamateur novice peut le répéter. Le générateur de signal sonore est assemblé selon un schéma bien connu sur deux transistors de structures différentes: VT1 - toute série MP39-MP42, VT2 - MP35-MP38, série KT315; diodes VD1-VD4 type D2, D9 avec n'importe quel index alphabétique; résistance - MLT ou VS d'une puissance de 0,125 W, condensateur - MBM, tête dynamique BA1 - toute marque d'une puissance de 0,1-0,25 W, lampes à incandescence HL1 - HL4 à 2,5 V (0,15 A) - d'une lampe de poche; alimentation - trois éléments RTs53 ou une batterie avec une tension de 4,5 V; fil de connexion MGShV avec une section de 0,2 mm2.

Canne à pêche électronique simple
Riz. 2. Schéma de principe du dispositif de signalisation (les éléments XP1-XP4, SA1-SA4 sont installés sur la canne à pêche)

L'indicateur est assemblé dans un boîtier en plastique mesurant 110x68x37 mm, par exemple, à partir d'un récepteur radio de poche (voir photo). L'emplacement des éléments à l'intérieur du boîtier est illustré à la figure 3. La tête dynamique est fixée directement sur le couvercle, dans lequel des trous sont percés pour le passage du son. Quatre autres trous sont percés dans le couvercle - contre les voyants lumineux ; d'en haut, ils sont fermés avec des superpositions transparentes en plexiglas ou en polystyrène. Afin d'éliminer l'influence de la lumière des lampes voisines, elles sont isolées avec des cloisons opaques, par exemple en étain ou sous forme de tubes en papier posés sur des cylindres de lampe.

Canne à pêche électronique simple
Apparence du dispositif de signalisation

Canne à pêche électronique simple
Riz. 3. Disposition des éléments dans le boîtier de l'instrument

Pour réduire les dimensions de l'appareil, tous les éléments, à l'exception des lampes et des connecteurs, peuvent être logés dans l'espace sous le cône du haut-parleur.

Il est préférable de connecter les capteurs à l'indicateur via les connecteurs utilisés pour connecter les petits téléphones aux radios à transistors. Lors de la pêche à partir d'un bateau et de la glace, les câbles de connexion doivent avoir une longueur de 1,5 à 3 m. Lors de la pêche à partir du rivage, ils peuvent être portés à 10 m.

L'indicateur ne nécessite aucun réglage et, après une installation correcte, il commence à fonctionner immédiatement. Cependant, l'écart entre les plaques de contact du capteur doit être ajusté. On sait qu'en hiver le poisson prend l'appât plus lentement qu'en été et que les gros poissons mordent plus vigoureusement que les petits. Sur cette base, la taille de l'écart entre les contacts est sélectionnée.

Auteur : S.Malinovsky

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Une grande partie du cortex postérieur change d'activité électrique dès que nous commençons à rêver.

Le sommeil est divisé en plusieurs phases : le sommeil paradoxal (sommeil paradoxal ou phase de mouvements oculaires rapides) et le sommeil non paradoxal (qui, à son tour, se compose de plusieurs phases supplémentaires). Pendant longtemps, on a cru que les rêves ne venaient que pendant le sommeil paradoxal - ce n'est pas pour rien que les yeux bougent pendant celui-ci.

Cependant, au fil du temps, il s'est avéré que les rêves sont rêvés non seulement en sommeil paradoxal, mais également en sommeil lent (par exemple, une personne peut rêver de quelque chose, bien que selon l'électroencéphalogramme (EEG), elle n'ait pas eu de sommeil paradoxal du tout).

Les neuroscientifiques essaient depuis longtemps de déterminer si les rêves obéissent à certaines lois, quelles zones du cerveau activent le mode rêve, etc. Des chercheurs de l'Université du Wisconsin-Madison écrivent qu'ils ont pu non seulement trouver une région du cerveau qui "allume" les rêves, mais prédit aussi quand une personne rêvera quelque chose. L'expérience a impliqué plusieurs dizaines de personnes à qui on a demandé de dormir dans un laboratoire avec un petit appareil pour enregistrer les ondes électriques cérébrales sur la tête. Les volontaires ont été réveillés à différents moments, on leur a demandé s'ils avaient rêvé de quelque chose et s'ils pouvaient s'en souvenir, et leurs réponses ont été comparées à ce que l'EEG a montré.

Il s'est avéré que les rêves ont une "écriture manuscrite" électrorythmique bien définie: lorsqu'une personne commence à rêver de quelque chose, l'intensité des ondes à basse fréquence chute et l'intensité des ondes à haute fréquence, au contraire, augmente, et cela s'est produit dans une certaine zone des lobes postérieurs du cortex. Des changements « de rêve » dans l'activité électrique du cerveau ont eu lieu non seulement pendant le sommeil paradoxal, mais également pendant le sommeil non paradoxal. En surveillant la "zone de rêve", les neuroscientifiques ont pu prédire assez précisément si une personne rêve ou non. Soit dit en passant, il s'est avéré que les rêves accompagnent 95 % du sommeil paradoxal et 71 % du sommeil lent.

La zone du cortex associée aux rêves s'est avérée assez étendue et, en elle-même, elle se compose d'un certain nombre de zones avec certaines fonctions. Le contenu du sommeil dépendait de la zone dans laquelle se produisaient les changements électrorythmiques: par exemple, si l'intensité des hautes fréquences augmentait dans la zone de Wernicke, impliquée dans l'interprétation de la parole, la personne éveillée disait alors que quelqu'un disait quelque chose dans son rêve.

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